Démo - Premier modèle d’apprentissage avec scikit-learn en Python | Cycle avancé IA #3

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EpiMed Open Course

EpiMed Open Course

Күн бұрын

Пікірлер: 22
@theophilepepuerepempeme6942
@theophilepepuerepempeme6942 2 ай бұрын
Enfin, ça y est ! Le mythe est désormais levé. Toutes les réalisations que je ferai dans le domaine du machine learning, je vous les devrai. Cela fait un an que je cherche la bonne méthode. Merci infiniment !
@moussatraore9015
@moussatraore9015 3 жыл бұрын
J'ai jamais vu de youtoubeur aussi pédagogue que vous. Très claire madame je vous remercie énormement. vous m'avez servi car je n'avais pas compris ce cours.
@epimedopencourse
@epimedopencourse 3 жыл бұрын
Merci pour votre commentaire. Cela fait plaisir de savoir que ces vidéos vous ont aidé.
@XavierMATRINGE
@XavierMATRINGE 8 ай бұрын
Incroyable !! J'ai lu des tas d'articles expliquant comment faire ou j'ai toujours fini par décrocher. Alors qu'ici, en 20 min j'ai tout compris ! Félicitations 👍👍
@Ernestel
@Ernestel 2 жыл бұрын
Merci beaucoup, cela m'est d'une aide très précieuse
@cziffras9114
@cziffras9114 11 ай бұрын
J'ai parcouru tout le web en quête de tutoriels clairs, et ceux-là sont de très loin les meilleurs (parmi tous les tutoriels disponibles en anglais/français), je ne sais pas s'il serait possible que vous fassiez la même chose pour des bibliothèques comme pytorch et plus généralement pour les réseaux de neurones... Quoi qu'il en soit: MERCI!
@habibaidara3210
@habibaidara3210 2 жыл бұрын
Je valide c'est claire la maniere dont tu fais les choses
@johanvanmarsch6425
@johanvanmarsch6425 3 жыл бұрын
Merci Prof, présentation très complete....
@mohamedbahaj907
@mohamedbahaj907 3 жыл бұрын
Excellent cours approche fondée et féconde
@mohamedbahaj907
@mohamedbahaj907 3 жыл бұрын
Excellent cours fondé et féconde
@epimedopencourse
@epimedopencourse 3 жыл бұрын
Merci pour votre commentaire.
@benoittouzot7214
@benoittouzot7214 2 жыл бұрын
Bonjour, merci pour ce cours enrichissant. Pourriez vous me dire comment faire pour produire la table avec les éléments "X_test" auxquels on ajoute la colonne des résultats de prédictions "Y_pred_test" ? Bien cordialement Benoit PS : j'utilise normalement R, mais vos cours me poussent à aborder l'approche python. je ne suis pas encore très à l'aise avec python
@benoittouzot7214
@benoittouzot7214 2 жыл бұрын
Resultats = X_test.assign(PREDICTION = y_pred_test) Resultats
@epimedopencourse
@epimedopencourse 2 жыл бұрын
Bonjour, Merci pour votre message. X_test est un dataframe pandas. Il est possible, bien entendu, d'ajouter une nouvelle colonne dans un dataframe de cette manière : X_test["y_pred_test"] = y_pred_test. Par contre, en scikit-learn cette façon de gérer les données est déconseillée. Par convention, les données et les étiquettes sont séparées. La logique est différente de R.
@benoittouzot7214
@benoittouzot7214 2 жыл бұрын
@@epimedopencourse merci pour votre reponse et pour la qualité de votre cours.
@souleymanengom4506
@souleymanengom4506 3 жыл бұрын
Merci beaucoup vraiment j'ai apprécié.
@epimedopencourse
@epimedopencourse 3 жыл бұрын
Merci !
@souleymanengom4506
@souleymanengom4506 3 жыл бұрын
@@epimedopencourse Je vous en prie. En tant que débutant vous m'aidez beaucoup.
@mohammedkastali7096
@mohammedkastali7096 3 ай бұрын
merci bien
@gdal49
@gdal49 3 жыл бұрын
Bonjour, Comment fait on pour télécharger les données de votre exercice, je n'y parviens pas ! Merci d'avance pour votre réponse!
@epimedopencourse
@epimedopencourse 3 жыл бұрын
Bonjour, Le code et les données sont disponibles sur le dépôt Github. 1) Aller sur la page Github de l'exercice : github.com/epimed/eoc-ai-session-1 2) Cliquer sur le bouton vert "Code" en haut à droite de la page. Un menu déroulant va s'ouvrir. 3) Dans le menu déroulant cliquer sur "Download ZIP". Un fichier ZIP sera téléchargé sur votre ordinateur. 4) Ouvrir l'archive téléchargé, aller dans le répertoire "data". 5) Les données se trouvent dans le fichier "colon_cancer.csv"
@gdal49
@gdal49 3 жыл бұрын
@@epimedopencourse C'est parfait merci beaucoup vous assurez !
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